摘要:超出或推进器的产生的污染物对于光学表面和光学有效载荷至关重要,因为科学测量值,并且通常可以通过不受控制的污染来降解或危害性能。这是空间技术中的一个众所周知的问题,可以通过增长的石英晶体微量平衡来证明,作为测量材料超出质量性能数据并表征轨污染环境的解决方案。在太空中的操作需要与关键要求的兼容性,尤其是整个任务中要面对的机械和热环境。这项工作提供了基于3D打印技术的固定结构的设计,该技术旨在满足太空应用的环境特征,尤其是面对严酷的机械和热环境。已经构想了一种运动学安装,以赋予与较大温度范围的兼容性,并且它是通过有限的元素方法设计的,可以在发射阶段克服负载,并应对温度的工作范围降低到低温温度。质量,并允许对嵌入式加热器和传感器在该温度范围内的机械电阻和稳定性进行验证。此外,在随机环境中进行的机械测试以500 m/s 2的RMS加速度水平和20至2000 Hz的激发频率进行了成功。测试活动允许验证拟议的设计,并为可能的未来的飞机机会(以及船上的微型或纳米卫星)开辟了道路。此外,通过利用制造技术,拟议的设计可以实现容易的组装和安装固定系统。同时,即使是用于地面应用的小型系列生产,3D打印也提供了一种具有成本效益的解决方案,例如监测热毛库腔室中的污染物或清洁室或沉积室。
全球变暖的主要原因是温室气体,它捕获了地球表面反射的热能。主要的温室气体是二氧化碳,甲烷,一氧化氮和臭氧。一些微生物正在解决全球变暖气体的问题。在酸性和热环境中地热区域发现的微生物利用甲烷气体。这些微生物可以每年消耗大量甲烷,并有助于减少产生工厂和垃圾填埋场的甲烷排放。甲基核酸杆菌是地球最重要的碳回收蛋白之一,它们将碳化合物作为甲烷,甲醇和甲基化胺回收。此外,还有一些自然存在的微生物,可以将二氧化碳转换为碳酸钙,可以提取经济价值的矿物质。因此,微生物具有与全球变暖作斗争的巨大潜力,并可以作为对抗污染的强大工具(IPCC。2007)。2007)。
太空为微电子设备带来了独特的热环境挑战,太空平台的尺寸和冷却能力的可用功率都受到限制。在本次研讨会上,我们将在通信和传感应用对太空电子设备更高性能和功能性日益增长的需求背景下确定这些挑战。特别是,我们将探索用于管理高密度电子设备不断增加的热负荷的热管理解决方案,特别关注新型冷却技术和材料。研讨会将概述 DARPA 计划(例如 Minitherms 3D、ELGAR、幼苗和未来计划)、其他政府机构(如 USSF 和 AFRL)对现有挑战和技术差距的看法,以及学术界和行业顶尖专家的见解。
普林斯顿大学,高级草地环境学院,新泽西州普林斯顿,博士后环境研究员2024年 - 现任顾问:Elie Bou -Zeid Yale University,Elie Bou -Zeid Yale University,环境学院,纽黑文,CT博士。 《 2019年环境研究》至2024年论文:城市对热环境顾问的全球分析:Xuhui Lee Sun yat -Sen University,中国广州大气科学学院大气科学2015 - 2019年论文:高层深街峡谷中的流量和污染物暴露的数值研究,具有不同的建筑配置和高架桥设置顾问:Jian Hang
我们研究了几何结构对热环境下自旋簇中量子相干性保存的影响。假设自旋间耦合较弱,我们探索了可以嵌入平面的各种缓冲网络配置。我们的研究结果表明,缓冲网络的连通性对于确定单个中心自旋中量子相干性的保存时间至关重要。具体而言,我们观察到,对于给定数量的缓冲自旋,最大平面图可产生最长的保存时间。有趣的是,我们的结果表明,保存时间并不会随着缓冲自旋数量的增加而持续增加。在我们的模拟中采用量子主方程,我们进一步证明由四自旋缓冲网络组成的四面体几何结构可提供对环境影响的最佳保护。
开发成熟的热保护系统是一个漫长的过程,涉及高级工具,广泛的研究和测试。设计和分析工具用于预测空气热环境,帮助测试和飞行硬件的设计,并支持对热保护系统的热/机械响应进行测试。最近,计算方法的进步有助于减少技术进步的时间和成本,有助于优化材料架构设计,并提高材料属性和性能。虽然模拟太空飞行条件的高触觉测试对于评估和开发TPS材料仍然至关重要,但计算工具已经显示出在减少广泛测试的需求方面的希望,并且可以帮助快速跟踪设计周期。
代理联系:以法莲·莱布塔格(Ephraim Leibtag),eleibtag@ers.usda.gov审查主题:在美国,气候变化可能会增加平均每日温度和热浪的频率,这可以减少动物中的肉类和牛奶的生产。牲畜生产者用来减轻热压力的方法(包括对动物管理或住房的修改)倾向于增加生产成本。奶牛对热应激特别敏感,并且估计乳制品行业承担了当前热应激成本的一半以上,这对牲畜产业来说是一半以上。在本报告中,我们使用操作级别的经济数据,再加上精细的气候数据来估算当地热环境如何影响美国乳制品在以给定的输入水平的产生产量时的有效性。我们使用这些信息来估计2030年牛奶产量的潜在下降,这是由于气候变化引起的热应激,基于四种气候模型情景。
室内管理系统的好处可以消除外部天气状况的影响,并使人类对气候条件有更多的控制。但是,空间通常受到密闭系统的限制,动物可能无法锻炼或逃脱具有侵略性的其他人,从而导致高水平的侵略性和其他破坏行为。在非常狭窄的系统中,动物可能无法转身,修饰自己,伸展或从事许多正常的舒适行为。此外,在室内系统中,动物的环境选择经常有限,并且呼吸道和消化疾病的发生率要比室外系统更高,这主要是因为储存密度较高,通风较差,具有更高的空气污染物(例如,灰尘,氨)。热应力在这些系统中可能更常见,因为动物经常无法使用行为适应来避免热环境。